
Perfuratriz de circulação reversa

O WR400RC é uma perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras que combina exploração mineral, amostragem geológica e construção de poços de água de médio a grande profundidade. Comparada a perfuratrizes comuns para poços de água, ela enfatiza mais a capacidade de retorno e amostragem de fragmentos de rocha por circulação reversa; comparada a perfuratrizes de testemunhagem, ela obtém principalmente amostras de fragmentos retornados por profundidade, em vez de testemunhos contínuos e completos. Com profundidade máxima de perfuração de 400 m e diâmetro de 105–305 mm, é adequada para equipes de exploração mineral, empresas de serviços geológicos e empreiteiros de perfuração que precisam executar tanto furos de exploração quanto projetos de poços de água.
A perfuração por circulação reversa geralmente estabelece um canal de retorno independente através de hastes de parede dupla; o ar comprimido aciona a ferramenta de fundo e os fragmentos retornam rapidamente à superfície pelo tubo interno. Em comparação com a descarga pelo espaço anular externo, esse método ajuda a encurtar o caminho de mistura dos fragmentos no furo, facilitando a coleta de amostras por segmentos de profundidade e fornecendo base para julgamento geológico no local e análises posteriores.
A vantagem da perfuração RC não é obter testemunhos completos, mas sim obter rapidamente amostras contínuas de fragmentos. Para exploração de ouro, cobre, ferro, lítio e outros minerais, as amostras podem ser coletadas em intervalos fixos de avanço, registrando cor, litologia, alteração e variações de mineralização, e enviadas ao laboratório para análise de teor. Para projetos que exigem muitos furos para verificar rapidamente áreas anômalas, o método de circulação reversa oferece alta eficiência no local.
Em projetos de ouro, o WR400RC pode ser usado para verificação de anomalias superficiais, investigação de mineralização sob cobertura, controle de limites do corpo mineral e perfuração de expansão periférica. Em comparação com a testemunhagem contínua, a amostragem RC enfatiza mais a eficiência e a quantidade de amostras, sendo adequada para estabelecer rapidamente mais pontos de controle de furos em grandes áreas de exploração, e então decidir quais áreas prioritárias precisam de testemunhagem adicional.
Projetos de cobre, ferro e lítio também podem utilizar amostras de circulação reversa para identificar litologia, alteração e tendências de mineralização. Para áreas com cobertura espessa ou afloramentos superficiais pouco evidentes, a obtenção de fragmentos em diferentes profundidades através de furos de 400 metros pode ajudar os exploradores a entender as mudanças estratigráficas e locais potenciais de mineralização, fornecendo base para o layout da próxima fase de furos.
Os ângulos de trabalho fornecidos são 45° e 90°, permitindo perfuração inclinada ou quase vertical conforme a necessidade do projeto. Furos verticais são adequados para água subterrânea, investigação de cobertura e parte da exploração mineral; furos inclinados de 45° podem ser usados para corpos minerais inclinados, zonas estruturais ou verificação de alvos específicos. Antes da construção formal, a direção e o ângulo do furo devem ser confirmados de acordo com o projeto geológico.
A profundidade máxima de perfuração de 400 m e o diâmetro de 105–305 mm permitem que o WR400RC execute tanto furos de exploração mineral quanto poços de água de médio a grande profundidade. A profundidade real será afetada pelo diâmetro do furo, hastes, capacidade do compressor de ar, condições do terreno, desvio do furo e desgaste da ferramenta, portanto 400 m deve ser entendido como capacidade de referência em configuração típica.
Diâmetro recomendado de haste RC: 89 / 102 mm, comprimento da haste: 3 m. As hastes RC têm estrutura diferente das hastes de parede simples comuns, exigindo vedação dos canais interno e externo e conexão confiável. Durante a operação, deve-se verificar regularmente os conectores das hastes de parede dupla, vedações e desgaste do tubo interno, para evitar vazamento de ar e mistura de amostras que afetem a qualidade da amostragem.
O WR400RC tem força de elevação de 22 T e pressão axial de 6 T. A capacidade de elevação mais forte pode ser usada para manuseio de hastes, recuperação de ferramentas e parte das operações de revestimento. Durante a perfuração por circulação reversa, se a resistência à retirada da haste aumentar repentinamente, deve-se primeiro avaliar se há blocos caídos, redução de diâmetro, emperramento ou descarga obstruída, e então tomar medidas de limpeza do furo e retirada lenta.
O sistema de rotação tem torque máximo de 8000 / 4000 N·m, correspondendo a rotações máximas de 75 / 150 r/min. A condição de torque mais alto é adequada para perfuração de grande diâmetro e alta carga, enquanto a rotação mais alta é adequada para trechos de menor resistência. Na operação por circulação reversa, deve-se considerar simultaneamente o corte da broca, o impacto no fundo e o retorno dos fragmentos, não buscando apenas rotação ou torque isoladamente.
Pressão de trabalho recomendada: 1,2–3,5 MPa, consumo de ar: 16–55 m³/min. A perfuração RC exige alta pressão e vazão do compressor de ar, especialmente quando a profundidade aumenta, o diâmetro cresce ou a rocha é mais dura. Se o fluxo de ar for insuficiente, a velocidade de retorno dos fragmentos diminuirá, podendo afetar a continuidade da amostragem e a limpeza do fundo do furo.
A amostragem por circulação reversa não exige apenas "perfurar rápido", mas também garantir que as amostras retornem continuamente por profundidade. Durante a operação, deve-se observar a quantidade de retorno, tamanho das partículas, variação de poeira e se há mistura evidente de amostras. A cada conexão de haste, limpeza do furo ou reinício da amostragem após parada, o trecho de transição deve ser tratado conforme o procedimento de amostragem local, evitando mistura de amostras de diferentes profundidades.
Quando usadas para exploração mineral, as amostras devem ser numeradas, pesadas e embaladas em intervalos fixos de profundidade, registrando número do furo, profundidade, horário e anomalias. O sistema de amostragem, ciclone ou equipamento de divisão de amostras também precisa ser limpo regularmente. O WR400RC fornece a plataforma de perfuração; a qualidade final da amostra também depende do processo de amostragem no local e da operação da equipe.
Embora o WR400RC tenha características claras de exploração mineral, a documentação também lista poços de água profundos como uma das principais aplicações. Para abastecimento rural, irrigação agrícola, uso industrial e desenvolvimento de água subterrânea em áreas de mineração, pode-se escolher martelo de fundo, perfuração com lama ou outros métodos adequados conforme o terreno e os requisitos do poço. A construção de poços de água não exige necessariamente o uso do sistema de amostragem RC durante todo o processo.
Projetos de mineração podem precisar tanto de furos de exploração quanto de poços de água para uso doméstico, supressão de poeira e produção auxiliar. O WR400RC possui vários métodos de perfuração, podendo ajustar a configuração conforme o objetivo de cada furo dentro de um projeto, aumentando a utilização do equipamento. Furos de exploração focam mais na qualidade da amostra, enquanto poços de água focam mais na estabilidade do furo, diâmetro e aquífero.
Camadas de solo, argila, areia e cascalho são propensas a desmoronamento e podem não ser adequadas para perfuração RC pneumática direta. A documentação indica que este modelo suporta perfuração com lama, portanto, nas camadas soltas superiores, pode-se escolher circulação de lama e revestimento conforme a condição da parede do furo, e depois mudar para processo pneumático ou de circulação reversa ao entrar em rocha estável.
O equipamento pode ser equipado com martelos de fundo de média e alta pressão, para rocha alterada, fraturada e rocha dura mais intacta. Em condições de rocha dura, deve-se atentar para a vazão do compressor, lubrificação do martelo, desgaste da broca e estado de retorno dos fragmentos. Se o retorno de amostras diminuir, deve-se verificar imediatamente vazamentos de ar, vedação das hastes e possível acúmulo de fragmentos no fundo.

Zonas de falha e fratura são propensas a queda de blocos e alargamento local, e os fragmentos podem ficar retidos no furo e retornar concentradamente, prejudicando a correspondência de profundidade das amostras. Durante a operação, deve-se controlar a velocidade de avanço, manter o fornecimento estável de ar e registrar os trechos anômalos. Se a precisão da amostragem for alta, deve-se aumentar o monitoramento das variações de retorno por geólogos no local.

A velocidade de deslocamento do WR400RC é de cerca de 2,5 km/h, ângulo máximo de subida de referência de 21°, peso total de cerca de 11 T. O chassi sobre esteiras é adequado para estradas de cascalho em minas, plataformas de construção em campo e terrenos irregulares em geral. Devido ao peso total elevado, antes do deslocamento deve-se confirmar a capacidade de suporte do solo, inclinação e rota de transporte.

O equipamento utiliza motor Yuchai de 92 kW, fornecendo potência para rotação, avanço, deslocamento sobre esteiras e sistemas hidráulicos auxiliares. Projetos de circulação reversa geralmente incluem compressor de ar, equipamentos de amostragem e divisão, portanto, o local deve planejar antecipadamente combustível, disposição dos equipamentos e vias de acesso, evitando interferência entre os sistemas.
Curso das sapatas hidráulicas: 1,6 m, podendo ser usado para nivelamento do equipamento e apoio durante a perfuração. Especialmente em furos inclinados de 45°, a estabilidade do equipamento afeta diretamente o controle da direção do furo e a segurança operacional. Em solo mole, devem-se adicionar placas de apoio para evitar afundamento das sapatas durante perfuração prolongada de alta carga.
O pequeno guincho auxiliar tem força de elevação de 1,5 T, podendo ser usado para manusear hastes RC, martelos de fundo, acessórios de amostragem e outras ferramentas no local. Ao usar o guincho, deve-se respeitar os limites de carga nominal e evitar que pessoas fiquem sob cargas suspensas ou na direção de tensão do cabo de aço.
Peso total do equipamento: cerca de 11 T, dimensões externas: cerca de 7 × 1,85 × 2,86 m. No local de exploração mineral, além da perfuratriz, podem ser posicionados compressor de ar, ciclone, divisor de amostras, sacos de amostra e veículos, portanto a área da plataforma do furo deve ser planejada antecipadamente, garantindo passagens para pessoas e distâncias seguras dos equipamentos.
O equipamento pode ser configurado com bombas de lama, bombas centrífugas, geradores e bombas de espuma conforme o projeto. Projetos com muitas camadas soltas dependem mais do sistema de lama; formações com vazamento severo de ar podem considerar auxílio de espuma; minas remotas podem precisar de equipamento de geração independente. A configuração específica deve ser determinada com base no método principal de perfuração e nas condições básicas do local.
Na exploração mineral, deve-se verificar com prioridade a vedação das hastes RC, as tubulações de retorno de amostras e os equipamentos de amostragem, garantindo amostras contínuas e numeração precisa; na construção de poços de água, o foco é a parede do furo, revestimento e aquífero. Independentemente do uso, deve-se verificar diariamente o motor, sistema hidráulico, mangueiras de alta pressão, cabeçote rotativo, sapatas e conexões das hastes.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas de fundo, ângulo de perfuração e métodos operacionais, a eficiência final de perfuração, profundidade, recuperação de amostras e efeito de conclusão do poço devem ser baseados nas condições do local.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR400RC |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de circulação reversa pesada sobre esteiras |
| Profundidade máxima de perfuração | 400 m |
| Diâmetro de perfuração | 105–305 mm |
| Ângulo de trabalho | 45° / 90° |
| Formações aplicáveis | Camadas soltas e formações rochosas |
| Hastes e sistema de perfuração | |
| Comprimento da haste | 3 m |
| Diâmetro recomendado da haste RC | 89 / 102 mm |
| Pressão axial | 6 T |
| Força de elevação | 22 T |
| Velocidade de elevação rápida | 20 m/min |
| Velocidade de avanço rápida | 32 m/min |
| Sistema de rotação | |
| Torque máximo de rotação | 8000 / 4000 N·m |
| Velocidade máxima de rotação | 75 / 150 r/min |
| Compatibilidade do sistema pneumático | |
| Pressão de trabalho recomendada | 1,2–3,5 MPa |
| Consumo de ar recomendado | 16–55 m³/min |
| Martelo de fundo compatível | Série de média e alta pressão |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Yuchai |
| Potência do motor | 92 kW |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho auxiliar pequeno | 1,5 T |
| Curso das sapatas hidráulicas | 1,6 m |
| Deslocamento e parâmetros gerais | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total | 11 T |
| Dimensões externas | 7 × 1,85 × 2,86 m |
| Métodos de perfuração | |
| Perfuração por circulação reversa | Adequada para exploração mineral, amostragem geológica e retorno contínuo de fragmentos |
| Rotação hidráulica top drive / perfuração com martelo de fundo | Adequada para rocha, poços de água e perfuração convencional de médio a grande profundidade |
| Perfuração com lama | Adequada para solo, areia e outras camadas soltas |
| Acessórios opcionais | |
| Bomba de lama | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Gerador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |
| Aplicações típicas | |
| Exploração mineral | Verificação de anomalias de ouro, cobre, ferro, lítio e outros minerais |
| Amostragem geológica | Coleta de amostras de fragmentos por circulação reversa em segmentos de profundidade |
| Investigação em minas | Investigação de limites do corpo mineral, cobertura, rocha encaixante e variações estruturais |
| Construção de poços de água profundos | Desenvolvimento de água subterrânea em áreas rurais, agrícolas, industriais e de mineração |
| Investigação de água subterrânea | Verificação de água subterrânea de médio a grande profundidade e furos hidrogeológicos em geral |

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